吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于量子傳感器來測量電池及改進電池技術

454398 ? 來源:網易科技 ? 作者:清新的毛毛蟲 ? 2021-01-02 10:13 ? 次閱讀

量子技術能改善電池性能嗎?似乎可以。蘇塞克斯大學研究人員領導的一個項目正在使用一種基于量子的傳感器來測量電池的行為,希望由此產生的數據可以用來改進電池技術。

該項目已經獲得了伯明翰大學以及UK Quantum Technology Hub Sensors and Timing的合作資源基金。該項目團隊還包括斯特拉斯克萊德大學和愛丁堡大學。

該項目可提高電池能量密度、耐久性和安全性,從而推動工業革命朝著綠色生態系統發展。為了實現這些目標,在實施環境政策的同時,研發人員需要在這些領域進行密集的開發。

蘇塞克斯大學實驗物理學研究教授Peter Kruger強調,電池似乎是量子電池傳感器的第一大市場,因為電動汽車需要具有高存儲容量的大電池組。Kruger:“這將意味著量子傳感器的首次商業影響將會令人影響深刻。”

電池+量子技術

全新電動汽車控制系統,包括再生制動系統、啟動和停止功能,以及驅動車輪的電動馬達,都需要精確測量和控制電子輸入,以優化性能,避免災難性故障。

這些系統的一個重要組成部分是電池電流測量傳感器,它可以測量電池的充放電水平及其健康狀態。現有的一些技術可以為汽車電池監測創造一個良好的電流傳感器。

同時,利用量子計算模擬電池的化學結構,使這些算法能夠根據不同標準,如減重、最大密度、電池組裝等,重現電池內部的化學成分。這加快了電池組本身的工業化進程。

量子磁強計技術

蘇塞克斯大學項目的目標是采用量子磁強計技術來檢測微小電池電流是否準確流動。通過這種方式,對新電池和現有電池化學成分的快速評估將加速電池技術的創造,從而促進電氣化演進。

磁強計是一種帶有單個傳感器的儀器,用來測量磁通量密度。量子磁強計是基于亞原子粒子的自旋。每個粒子磁矩與外加場的耦合被量化或限于由量子力學定律確定的離散值集合。

Kruger指出,近年來有很多鋰電池故障的案例,比如三星Galaxy Note 7智能手機。監測電流可以在這些電池故障發生之前采取預防措施。量子傳感器可以通過監測電池健康狀況和減少磨損的電池負荷為電池提供某種智能化功能。

Kruger:“目前的電池監測解決方案主要集中在測量電池之間的電壓。這可以很好地顯示電池內剩余電量,通過在隨后的充放電循環中測量這些電壓,可以監測電池退化時的充電容量。”

“雖然這些測量對監測電池健康狀態很有用,但它們并不能告訴我們電池內部發生了什么。正在開發的量子系統可以測量電池產生的磁場,用來推斷流經電池的電流。這個系統就像一個“磁性照相機”,能夠窺視電池內部。

該研究小組的目標是開發不需要基礎設施和最低運行成本的小型、低功耗、便攜式設備,從而進行大批量生產。

為了實現他們的目標。這些學者還將與CDO2、Magnetic Shields和QinetiQ緊密合作。Magnetic Shields公司將提供所需的無噪聲磁環境,以使傳感器技術以前所未有的靈敏度進行測試。

Kruger:“在研究領域,電池制造商可以測試不同的化學成分和電池幾何形狀。傳感器可以將診斷信息發送到電動汽車的車載計算機,由于不再需要手動檢查,并可以減少服務間隔。我們正在開發一種新型的可再生能源儲存技術,這項技術可以應用于飼養工廠系統里面,同時監測電池健康狀況。”

現階段最大的挑戰是提高電池容量。“在技術方面,傳感器不僅對電池的磁場敏感,而且對所有鐵磁物質都敏感。我們的大部分工作都是在傳感器設計上,以及研究如何保護它們不受外部磁場源的影響。此外還需要考慮的是,該系統將如何過濾掉汽車電動馬達產生的磁場,或者,當每一輛汽車從另一個方向通過傳感器時,大約有一噸的金屬通過傳感器,磁場會發生快速變化。為此就需要建立所有相關部件的完整供應鏈。我們正在通過提供的產業戰略資金實現這一目標。

電池是脫碳的關鍵,但在化學和邊界技術需要改進。鋰離子電池仍然是該領域的黃金標準技術,并且已經取得了長足的發展。檢查每個電池是一項需要考慮諸多因素,例如泄漏和缺陷,這些都會對整個系統的性能產生不利影響,無論它是一輛電動汽車還是一個簡單的消費設備。
編輯:hfy

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電動汽車
    +關注

    關注

    156

    文章

    12188

    瀏覽量

    232465
  • 鋰離子電池
    +關注

    關注

    85

    文章

    3254

    瀏覽量

    77931
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2553

    文章

    51407

    瀏覽量

    756648
  • 磁強計
    +關注

    關注

    0

    文章

    14

    瀏覽量

    7431
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    美國防部正計劃研發更強大的量子傳感器

    DARPA 正專注于推進量子傳感器的研究,以應對定位、導航和授時(PNT)以及軍事應用中的情報、監視和偵察(ISR)方面的挑戰。最新一項名為“魯棒量子傳感器”(RoQS)的新計劃旨在提
    的頭像 發表于 01-10 18:08 ?797次閱讀

    電池(包級)測試系統的技術原理和應用

    。 數據采集與分析技術: 測試系統配備高精度傳感器和數據采集設備,能夠實時監測和記錄電池在測試過程中的各種參數變化。 通過數據分析技術,可以對測試數據進行處理和分析,以得出
    發表于 12-09 15:40

    NTC溫度傳感器:護航新能源汽車電池安全運行

    策略:當NTC溫度傳感器監測到電池工作溫度過高,控制單元會開啟冷卻系統,打開冷卻液或者風扇開關降低電池溫度。當監測到溫度過低,即會立即啟動汽車加熱
    發表于 11-26 10:15

    lidar傳感器和激光測距傳感器的區別

    基于激光雷達技術傳感器,它通過發射激光脈沖并接收反射回來的激光信號測量距離。LiDAR傳感器可以同時
    的頭像 發表于 08-29 15:56 ?667次閱讀

    電渦流位移傳感器測量原理是什么

    原理基于法拉第電磁感應定律和洛倫茲力定律。當導體在磁場中移動時,會在導體中產生感應電動勢,從而形成電流,這種現象稱為電渦流效應。電渦流位移傳感器正是利用這一原理測量物體的位移。 1.1 法拉第電磁感應定律 法拉第
    的頭像 發表于 07-26 15:06 ?1812次閱讀

    什么是傳感器的差動技術,有何特點

    。差動技術傳感器技術中的一種重要技術,它通過比較兩個或多個傳感器的輸出信號,提高
    的頭像 發表于 07-22 15:24 ?4327次閱讀

    電容傳感器可以測量什么電路

    電容傳感器是一種利用電容變化測量物理量或化學量的傳感器。它具有結構簡單、靈敏度高、穩定性好、抗干擾能力強等優點,被廣泛應用于各種領域。 一、電容
    的頭像 發表于 07-22 11:14 ?513次閱讀

    工業傳感器:改進系統實用指南

    電子發燒友網站提供《工業傳感器:改進系統實用指南.pdf》資料免費下載
    發表于 07-22 10:21 ?0次下載
    工業<b class='flag-5'>傳感器</b>:<b class='flag-5'>改進</b>系統實用指南

    高壓電池熱特性分析

    高壓溫度測量高壓電池的熱特性分析需要使用大量傳感器電池進行精確的溫度測量。只有對電池電芯和整個
    的頭像 發表于 06-27 08:25 ?1219次閱讀
    高壓<b class='flag-5'>電池</b>熱特性分析

    新型量子傳感器打破光學測量極限

    。 韓國標準與科學研究院(KRISS)開發出一種新型量子傳感器技術,利用量子糾纏現象,可以用可見光測量紅外區域的擾動。這將實現低成本、高性能
    的頭像 發表于 06-21 06:35 ?340次閱讀

    溫度傳感器怎么測好壞_溫度傳感器測量方法是什么

    溫度傳感器測量溫度的儀器,廣泛應用于工業、科研、醫療等領域。本文將詳細介紹溫度傳感器測量方法和判斷好壞的標準。 一、溫度傳感器的分類 熱
    的頭像 發表于 06-19 14:54 ?3904次閱讀

    振動電阻式傳感器測量模塊的傳感器接口

    振動電阻式傳感器測量模塊的傳感器接口 RM502模塊采用了高精度模擬信號驅動和采集技術,能夠驅動和測量對電阻精度要求較高的
    的頭像 發表于 06-11 14:13 ?449次閱讀
    振動電阻式<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>測量</b>模塊的<b class='flag-5'>傳感器</b>接口

    網絡研討會:利用無電池傳感器打造物聯網的未來!

    供應鏈管理!此次研討會亮點:創新技術:了解改變資產跟蹤的無電池BLE傳感器的最新進展。專家見解:從Energous和InPlayInc.的行業專家那里獲得寶貴的知識
    的頭像 發表于 05-28 10:48 ?369次閱讀
    網絡研討會:利用無<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>傳感器</b>打造物聯網的未來!

    CB系列電流傳感器助力電池SOC精密估算

    基于分流的車規級精密電流傳感器,該產品已經批量供應眾多知名車廠。 開步睿思 從分流原材料到電流傳感器的全過程 都在內部實現,是同時具備精密電阻合金材料研發制造能力和高效電子束焊接設
    的頭像 發表于 05-17 18:20 ?359次閱讀
    CB系列電流<b class='flag-5'>傳感器</b>助力<b class='flag-5'>電池</b>SOC精密估算

    基于原子體系的量子慣性傳感器研究現狀綜述

    慣性傳感器的性能直接決定慣性導航系統的精度。基于原子體系的量子慣性傳感器有望在更小體積和更低成本下達到傳統慣性傳感器的性能,且理論上可以獲得比現有
    的頭像 發表于 05-10 09:13 ?1061次閱讀
    基于原子體系的<b class='flag-5'>量子</b>慣性<b class='flag-5'>傳感器</b>研究現狀綜述
    百家乐桌蓝盾在线| 武汉百家乐庄闲和| 678百家乐博彩娱乐网| 大发888娱乐城刮刮乐| 博狗备用网址| 百家乐官网网真人真钱群| 百家乐官网遥控牌靴| 真人百家乐官网赌场娱乐网规则| 百家乐的技术与心态| 大发888娱乐游戏充值| 百家乐官网赌博机吧| 太子百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888真钱娱乐城| 百家乐官网六手变化混合赢家打法| 百家乐开庄概率| 伟易博百家乐官网的玩法技巧和规则| 六合彩下注| 大发888 充值淘宝| 澳门百家乐官网如何算牌| 百家乐官网看大小路| 威尼斯人娱乐平台官网| 百家乐官网路单打法| 保时捷百家乐娱乐城| 丹东亿酷棋牌世界官方下载| 百家乐官网电投网址| 赌博百家乐游戏| 网上尊龙国际娱乐| 嘉禾百家乐官网的玩法技巧和规则 | 梭哈棋牌游戏大厅| 阳宅64卦与24山| 大发888 ipad版| 金花百家乐官网的玩法技巧和规则| 全讯网bbin888.com| 百家乐官网娱乐网会员注册| 百家乐摇色子网站| 皇冠投注| 网络百家乐官网漏洞| 最新百家乐官网电脑游戏机| 百家乐手机壳| 大发888官方下载| 网络百家乐官网的破解|